ADC0801 , ADC0802
ADC0803 , ADC0804 , ADC0805
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SNOSBI1B - 2009年11月 - 修订2013年2月
8位微处理器兼容A / D转换器
检查样品:
ADC0801 , ADC0802 , ADC0803 , ADC0804 , ADC0805
1
特点
兼容8080微处理器衍生物 - 无
接口逻辑需要 - 存取时间135纳秒
轻松连接到所有微处理器,或
进行操作“独立”
差分模拟电压输入
逻辑输入和输出满足MOS和
TTL电平规格
适用于2.5V ( LM336 ),基准电压源
片上时钟发生器
0V至5V的模拟输入电压范围
单5V电源
无零点调整要求
0.3"标准宽度20引脚DIP封装
20脚模芯片载体或小外形
包
操作按比例或5 V
DC
, 2.5 V
DC
,
或模拟范围调整基准电压源
描述
在ADC0801 , ADC0802 , ADC0803 , ADC0804和
ADC0805是CMOS 8位逐次逼近
使用一个微分电位的A / D转换器
梯 - 类似于256R产品。这些
转换器被设计为允许与操作
与NSC800和INS8080A微分控制总线
三态输出锁存器直接驱动数据
总线。这些位A / D出现像内存地址或I / O
端口连接到微处理器并没有接口逻辑是
需要的。
差分模拟电压输入允许增加
共模抑制和抵消模拟
零输入电压值。此外,电压
基准输入可以被调整以允许编码
任何小的模拟电压量程的全部8比特的
分辨率。
接线图
ADC080X
双列直插式和小外形( SO )封装
看到订购信息
关键的特定连接的阳离子
分辨率:8位
总误差: ±四分之一LSB , ± 1/2 LSB和± 1 LSB
转换时间: 100微秒
表1.订购信息
温度范围
±四分之一位调整
错误
±1 /第2位未调整
±1 /第2位调整
± 1位未调整
包装外形
Z- 80是Zilog公司公司的注册商标。
ADC0804LCWM
M20B - 小外形
ADC0804LCN
ADC0802LCWM
0 ° C至70℃
0 ° C至70℃
40°C
至+ 85°C
ADC0801LCN
ADC0802LCN
ADC0803LCN
ADC0805LCN/ADC0804LCJ
N20A - 模压DIP
1
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
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这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
典型应用
8080接口
误差指标(包括全量程,零误差,以及非线性)
产品型号
ADC0801
ADC0802
ADC0803
ADC0804
ADC0805
± 1/2 LSB
-1 LSB
-1 LSB
满量程
调整
± 1/4 LSB
± 1/2 LSB
V
REF
/2 = 2.500 V
DC
(不调整)
V
REF
/ 2 =无连接
(不调整)
绝对最大额定值
如果是用于军事/航空专用设备,请向美国国家半导体销售办事处/经销商
可用性和规格。
价值
电源电压(V
CC
)
(1)
电压
逻辑控制输入
在其他的输入和输出
双列直插式封装(塑料
焊接温度
(焊接, 10秒)
双列直插式封装(陶瓷)
表面贴装封装气相( 60秒)
红外(15秒)
存储温度范围
在T封装散热
A
= 25°C
ESD敏感性
(1)
(2)
2
(2)
单位
V
V
V
°C
°C
°C
°C
°C
mW
V
6.5
-0.3至+18
-0.3 (V
CC
+0.3)
260
300
215
220
-65到+150
875
800
齐纳二极管的存在,在内部,从V
CC
到Gnd和具有7V的典型击穿电压
DC
.
人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。
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(1) (2)
工作额定值
温度范围
ADC0804LCJ
ADC0801/02/03/05LCN
ADC0804LCN
ADC0802/04LCWM
V范围
CC
(1)
(2)
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
T
民
≤
T
A
≤
T
最大
–40°C
≤
T
A
≤
+85°C
–40°C
≤
T
A
≤
+85°C
0°C
≤
T
A
≤
+70°C
0°C
≤
T
A
≤
+70°C
4.5 V
DC
6.3 V
DC
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。直流和交流电气规格不
经营超出其规定的工作条件设备时适用。
所有电压都相对于GND ,除非另有规定。独立的A GND点应始终连接到D
GND 。
电气特性
以下规格适用于V
CC
= 5 V
DC
, T
民
≤
T
A
≤
T
最大
和f
CLK
= 640千赫(除非另有规定) 。
参数
ADC0801 :调整后的总误差
ADC0802 :总不可调整
错误
(1)
ADC0804 :总不可调整
错误
(1)
ADC0805 :总不可调整
错误
(1)
V
REF
/ 2输入电阻(引脚9 )
模拟输入电压范围
DC共模误差
电源灵敏度
(1)
(2)
(3)
(1)
条件
满刻度调。 (见
满量程)
V
REF
/2=2.500 V
DC
民
典型值
最大
±1/4
±1/2
±1/2
±1
±1
单位
最低位
最低位
最低位
最低位
最低位
k
ADC0803 :调整后的总误差
(1)
满刻度ADJ。 (见
满量程)
V
REF
/2=2.500 VDC
V
REF
/ 2 ,无连接
ADC0801/02/03/05
ADC0804
(2)
2.5
0.75
GND–0.0
5
8
1.1
V
CC
+0.05
±1/16
±1/16
±1/8
±1/8
V( + )或V ( - )
(3)
在模拟输入电压范围
V
CC
=5 V
DC
±10 %,在允许的V
IN
(+)和V
IN
( - )电压
范围
(3)
V
DC
最低位
最低位
所有这些位A / D的要求调零(见
零误差) 。
为了得到其他的模拟输入电压见零代码
错误和
参考电压调整
和
图51 。
在V
REF
/ 2针是一个两电阻分压器从V连接的中心点
CC
到地面。在所有版本的ADC0801的, ADC0802 ,
ADC0803和ADC0805 ,并在ADC0804LCJ ,每个电阻器通常是16千欧。在ADC0804的除了所有版本
ADC0804LCJ ,每个电阻通常是2.2千欧。
对于V
IN
( - ) ≥ VIN ( + )数字输出代码将是0000 0000芯片上集成两个二极管连接到每个模拟输入(见框图)
这将转发行为进行模拟输入电压低于地电平的一个二极管压降或一个二极管的压降大于在V
CC
供应量。有
小心,在测试过程中以低V
CC
水平( 4.5V ) ,为高电平模拟输入( 5V )可能会导致此输入二极管导通,特别是在
高温,以及接近满量程模拟输入导致错误。该规范允许使用二极管的50 mV的正向偏压。这
意味着,只要模拟V
IN
不超过50毫伏的电压,输出编码是正确的。对
实现一种绝对的0 V
DC
到5伏
DC
因此,输入电压范围要求的4.950伏的最小电源电压
DC
过温
变化,初始容差和负载。
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AC电气特性
以下规格适用于V
CC
=5 V
DC
和T
民
≤
T
A
≤T
最大
(除非另有规定编)
参数
T
C
f
CLK
CR
t
W( WR )l
TACC
T1H , T0H
t
WI
, t
RI
C
IN
C
OUT
V
IN
(1)
V
IN
(0)
I
IN
(1)
I
IN
(0)
转换时间
时钟频率
时钟占空比
在自由运行模式转换率
宽度WR输入(开始脉冲宽度)
访问时间(延迟从RD的下降沿
到输出数据有效)
SEE
(2) (1)
条件
f
CLK
= 640千赫
(1)
民
103
66
100
40%
8770
100
典型值
最大
114
73
单位
s
1/fCLK
千赫
V
CC
= 5V
(2)
INTR绑WR与CS = 0 VDC ,
f
CLK
= 640千赫
CS = 0 VDC
C
L
= 100 pF的
(3)
640
1460
60%
9708
CONV /秒
ns
135
125
300
5
5
2
0.005
–1 –0.005
200
200
450
7.5
7.5
15
0.8
1
ns
ns
ns
pF
pF
V
DC
V
DC
A
DC
A
DC
三态控制(延迟从C的上升沿
L
= 10 pF的,R
L
= 10K (见
三州
RD为Hi -Z状态)
测试电路和波形)。
从WR或RD的下降沿延迟复位
INTR的
逻辑控制输入的输入电容
三态输出电容(数据缓冲器)
逻辑“1”输入电压(除引脚4 CLK IN )V
CC
= 5.25 VDC
逻辑“0”输入电压(除引脚4 CLK IN )V
CC
= 4.75 VDC
逻辑“1”输入电流(所有输入)
逻辑“0”输入电流(所有输入)
CLK IN(引脚4 )正向阈值
电压
CLK IN(引脚4 )负门槛
电压
CLK IN(引脚4 )滞后(V
T
+)–(V
T
)
逻辑“0”的CLK R输出电压
逻辑“1” CLK R输出电压
逻辑“0”输出电压
I
O
= 360 μA ,V
CC
= 4.75 VDC
I
O
=
360
μA ,V
CC
= 4.75 VDC
2.4
V
IN
= 5 VDC
V
IN
= 0伏
控制输入
[注: CLK IN(引脚4 )是施密特触发电路的输入端,因此分别指定]
在和时钟R时钟
V
T
+
V
T
V
H
V
OUT
(0)
V
OUT
(1)
2.7
1.5
0.6
3.1
1.8
1.3
3.5
2.1
2
0.4
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
数据输出和INTR
V
OUT
(0)
数据输出
INTR输出
V
OUT
(1)
I
OUT
I
来源
I
SINK
电源
电源电流(包括阶梯电流)
I
CC
ADC0801/02/03/04LCJ/05
ADC0804LCN/LCWM
(1)
(2)
(3)
f
CLK
= 640千赫,V
REF
/ 2 = NC ,
T
A
= 25℃和CS = 5V
1.1
1.9
1.8
2.5
mA
mA
逻辑“1”输出电压
I
OUT
= 1.6毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
OUT
= 1.0毫安, V
CC
= 4.75 V
DC
I
O
=
360
μA ,V
CC
= 4.75 V
DC
I
O
=
10
μA ,V
CC
= 4.75 V
DC
2.4
4.5
–3
3
4.5
9
6
16
0.4
0.4
V
DC
V
DC
V
DC
V
DC
A
DC
A
DC
mA
DC
mA
DC
TRI- STATE禁用输出漏(所有数据V
OUT
= 0伏
缓冲区)
V
OUT
= 5 VDC
V
OUT
短到GND ,T
A
= 2 5°C
V
OUT
短到V
CC
, T
A
= 25°C
精度是在f指定
CLK
= 640千赫。在较高的时钟频率的精度可能会降低。对于较低的时钟频率,占空比
限制可以延长,只要该最小时钟高时间间隔或最小时钟为低的时间间隔不大于275纳秒以下。
与异步启动脉冲时,可能需要多达8个时钟周期之前的内部时钟相位是正确的开始
转换过程。启动请求被内部锁存,看
图48
和
功能描述。
CS输入被假定为括弧中的WR选通输入,因此定时取决于WR脉冲的宽度。任意宽
脉冲宽度将使转换器保持在复位模式和转换的开始点由低开始到在WR脉冲的高电平的转换
(见
时序图) 。
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典型特征
间隔
逻辑输入阈值电压随
电源电压
延迟从RD的下降沿到输出
数据有效vs负载电容
图1 。
CLK IN施密特断路电平VS
电源电压
图2中。
f
CLK
VS时钟电容器
网络连接gure 3 。
满量程误差VS
转换时间
图4中。
未经调整的偏移误差的影响
V
REF
/ 2的电压
图5中。
图6 。
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